人体神经系统基础知识点及图解.docx
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1、神经系统神经系统包括:中枢神经系统:脑, 脊髓外周神经系统:外周的神经纤维, 神经节神经组织主要含有两大类细胞:神经细胞神经元神经胶质细胞:神经系统的协助成分,比神经元多,主要起支持, 养分, 爱护作用神经胶质细胞:星形胶质细胞:细胞外钾离子浓度的调整, 突出间隙递质的去除, 神经元葡萄糖供应的调整, 形成血脑屏障少突胶质细胞:形成髓鞘,包括外周雪旺细胞小胶质细胞:是具有吞噬功能的免疫细胞神经元神经元的构造:胞体:含有神经细胞特有的Nissl体:尼氏小体内充溢着核糖体,是神经元合成蛋白质的中心,神经原纤维:由直径不等的微管和微丝组成,神经元的胞体和突起中都含有神经元纤维,起着细胞骨架的作用。突
2、起:树突 轴突神经元的特点:除嗅神经核海马的齿状回等极少数特异脑区的神经元外,哺乳类神经元从胚胎发育开场的顶峰期之后不再出现增殖和分裂。在很多状况下,他们的体积却显著增长。寿命很长,到年老时才开场渐渐死亡。神经纤维神经纤维:神经元的轴突和长的四周支的外面通常包有髓鞘和神经膜,称为神经纤维,可分为:有髓神经纤维:轴突被髓鞘和神经膜包被无髓神经纤维:轴突仅被神经膜包被郎氏节:有髓神经纤维两髓鞘之间的缺口,此处轴突膜袒露。四周神经的髓鞘是由雪旺细胞环绕轴突所形成的同心圆板层构造,留在外面的雪旺细胞核和质膜就是神经膜在中枢神经系统内,有髓神经纤维的髓鞘是由少突胶质细胞的突起形成。少突胶质细胞可伸出几个
3、突起,形成几个相邻轴突的髓鞘。以较小的胶质细胞数,来满意众多中枢髓鞘生成的须要,因此节约了空间。神经调整的实例屈肌反射:手指遇到钉子,马上抬起被扎的手指以躲避难受刺激 皮肤的破损被翻译为神经信号,通过腿部的感觉神经上传到脊髓 在脊髓,这一信号被传递给中间神经元: 其中某些中间神经元及大脑痛觉中枢联系,上传的信号在此被神经元感知为痛 另一些神经元及限制腿部肌肉的运动神经元联系,使手指回缩神经冲动的产生极其传导机制静息电位的产朝气制,动作电位的产朝气制, 传导机制,静息电位的重建机制生物电的产生依靠于细胞膜两侧离子分布的不匀称性和膜对离子严格的选择透过性。静息电位定义:静息电位是指细胞未受刺激时,
4、存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。由于这一电位差存在于宁静细胞膜的两侧,称为跨膜静息电位,简称静息电位或膜电位。形成机理:静息电位产生的根本缘由是离子的跨膜扩散,和钠- 钾泵的特点也有关系。细胞膜内K+浓度高于细胞外。宁静状态下,膜对K+通透性大, K+顺浓度差向膜外扩散,膜内的蛋白质负离子不能通过膜而被阻挡在膜内,结果引起膜外正电荷增多,电位变正;膜内负电荷相对增多,电位变负,产生膜内外电位差。这个电位差阻挡K+进一步外流,当促使K+外流浓度差和阻挡K+外流的电位差这两种相互对抗的力气相等时,K+外流停顿。膜内外电位差便维持在一个稳定的状态,即静息电位。动作电位定义:神经元从静息状态转
5、为活动状态时,膜两侧原来的外正内负极化状态被打破,产生一种快速的, 可逆的, 短暂的膜内电位相对于膜外电位为正的反极化状态。特征:在同一细胞内,动作电位的大小和持续时间总是一样的,并且在沿轴突传导时,幅度不会衰减。形成过程:阈刺激细胞局部去极化Na+少量内流去极化至阈电位水平Na+内流及去极化形成正反应Na+爆发性内流根本到达Na+平衡电位膜内为正膜外为负,峰值,因有少量钾离子外流导致最大值只是几乎接近钠离子平衡电位形成动作电位上升支。 膜去极化达肯定电位水平Na+内流停顿, K+快速外流形成动作电位下降支。形成机制:动作电位上升支Na+内流所致:阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na
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